RU2407046C2 - Линза с переменным фокусным расстоянием и очки - Google Patents

Линза с переменным фокусным расстоянием и очки Download PDF

Info

Publication number
RU2407046C2
RU2407046C2 RU2009103211/28A RU2009103211A RU2407046C2 RU 2407046 C2 RU2407046 C2 RU 2407046C2 RU 2009103211/28 A RU2009103211/28 A RU 2009103211/28A RU 2009103211 A RU2009103211 A RU 2009103211A RU 2407046 C2 RU2407046 C2 RU 2407046C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
frame
cavity
glasses
lenses
Prior art date
Application number
RU2009103211/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009103211A (ru
Inventor
Джошуа Дейвид СИЛВЕР (GB)
Джошуа Дейвид Силвер
Эндрю РОБЕРТСОН (GB)
Эндрю РОБЕРТСОН
Миранда НЬЮБЕРИ (GB)
Миранда НЬЮБЕРИ
Original Assignee
Джошуа Дейвид Силвер
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Джошуа Дейвид Силвер filed Critical Джошуа Дейвид Силвер
Publication of RU2009103211A publication Critical patent/RU2009103211A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2407046C2 publication Critical patent/RU2407046C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/12Fluid-filled or evacuated lenses
    • G02B3/14Fluid-filled or evacuated lenses of variable focal length
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B26/00Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
    • G02B26/004Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements based on a displacement or a deformation of a fluid
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/12Fluid-filled or evacuated lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C1/00Assemblies of lenses with bridges or browbars
    • G02C1/06Bridge or browbar secured to or integral with closed rigid rims for the lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C5/00Constructions of non-optical parts
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/08Auxiliary lenses; Arrangements for varying focal length
    • G02C7/081Ophthalmic lenses with variable focal length
    • G02C7/085Fluid-filled lenses, e.g. electro-wetting lenses

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области офтальмологии, а именно к линзам с изменяемым фокусным расстоянием, используемым в очках. Изобретение направлено на упрощение конструкции и изготовления линз с переменным фокусным расстоянием и очков, в которых используются такие линзы. Этот технический результат обеспечивается за счет того, что линза с переменным фокусным расстоянием согласно изобретению содержит оправу с передней и задней поверхностями, гибкую мембрану, закрепленную между передней поверхностью оправы и жесткой прозрачной передней стенкой, и заднюю стенку, прикрепленную к задней поверхности оправы. Причем между гибкой мембраной и задней стенкой образована полость, заполненная жидкостью, при этом количество жидкости, находящейся в полости, может изменяться для изменения кривизны гибкой мембраны и, таким образом, изменения оптических свойств линзы. Возможна вторая гибкая мембрана, расположенная между задней стенкой и оправой. Оправа линзы может быть. окрашенной, прозрачной, полупрозрачной или непрозрачной. В другом варианте к передней части оправы может быть прикреплено декоративное покрытие, создающее внешний вид окантовки. 3 н. и 15 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к линзе с переменным фокусным расстоянием и к очкам, в которых используется такая линза. Кроме того, изобретение относится к некоторым видам очков, в которых используются линзы с переменным фокусным расстоянием другого типа.
Линзы с переменным фокусным расстоянием уже существуют. Обычно они состоят из наполненной жидкостью камеры, по меньшей мере одна поверхность которой образована прозрачной гибкой мембраной. По мере того, как жидкость вводится в камеру или удаляется из камеры, гибкая мембрана деформируется, и соответственно изменяется ее кривизна. Это изменение кривизны приводит к изменению оптических свойств и оптической силы линзы. Таким образом, оптическую силу линзы можно легко изменять, изменяя объем жидкости в камере.
К примеру, в патенте Великобритании №2333858 описан один тип линзы с переменным фокусным расстоянием. Эта линза образована из нескольких взаимодействующих между собой оправ. Между оправами установлены гибкие прозрачные мембраны, и оправы выполнены таким образом, что когда они соединены между собой, они натягивают гибкие мембраны (что изменяет свойства линзы). Чтобы удержать линзу в собранном состоянии, одна из оправ деформируется. Однако такая конструкция предъявляет определенные требования к материалам (например, к пластичности), используемым для изготовления оправ, а также требует соблюдения строгих допусков при изготовлении оправ. Более того, каждая линза состоит из большого количества отдельных частей, что усложняет изготовление.
В данном изобретении предложена линза с переменным фокусным расстоянием, содержащая оправу с передней и задней поверхностями, гибкую мембрану, установленную между передней поверхностью оправы и в целом жесткой прозрачной передней стенкой, и заднюю стенку, прикрепленную к задней поверхности оправы, причем между гибкой мембраной и задней стенкой образована полость, которая заполнена жидкостью, при этом количество жидкости в полости может изменяться для изменения кривизны гибкой мембраны и, таким образом, изменения оптических свойств линзы.
Такая конструкция не требует каких-либо особенных характеристик составных частей линзы (кроме прозрачности передней и задней стенок и гибкости и прозрачности мембраны). Также она проще в изготовлении.
В предпочтительном варианте оправа и передняя стенка прикреплены к мембране с использованием клеящего вещества. Это еще более упрощает изготовление.
В предпочтительном варианте в стенке оправы выполнено отверстие, позволяющее вводить жидкость в полость и удалять ее из полости для изменения фокусного расстояния линзы. Для заполнения линзы может быть использовано второе отверстие (отверстие для заполнения), которое после заполнения линзы закрывают пробкой.
Одна из передней или задней стенок или обе стенки сами по себе могут быть линзами. Это позволяет увеличить оптическую силу линзы с переменным фокусным расстоянием (или изменить диапазон оптических сил) по сравнению с линзой, в которой используется только деформация гибкой мембраны.
В другом варианте линза содержит две мембраны, каждая из которых прикреплена к одной стороне оправы, при этом передняя стенка прикреплена к передней части оправы и закрывает переднюю мембрану, а задняя стенка прикреплена к задней части оправы и закрывает заднюю мембрану. Опять же, одна из передней или задней стенок или обе стенки могут быть линзами.
В предпочтительном варианте оправа окрашена; она может быть прозрачной, полупрозрачной или непрозрачной. В последнем случае оправа отличается по внешнему виду от остальной части линзы и имеет вид окантовки линзы. Кроме того, к передней части оправы может быть прикреплено декоративное покрытие, создающее внешний вид окантовки.
Линза может являться частью очков. Очки состоят из пары таких линз, соединенных переносицей, при этом каждая линза имеет шарнирно прикрепленную дужку. Если оправы линз окрашены, то они будут создавать вид окантовки, хотя фактически очки будут без оправы.
В предпочтительном варианте переносица посажена на выступ оправы, а в особо предпочтительном варианте указанный выступ является пробкой отверстия для заполнения.
Поскольку расстояние между линзами определяется шириной переносицы, изменение ширины переносицы является простым способом изменения межзрачкового расстояния очков. Чем шире переносица, тем больше межзрачковое расстояние, а чем уже переносица, тем оно меньше.
В другом варианте оправы двух линз очков могут быть выполнены как единое целое с неразъемной переносицей. Эта цельная оправа может быть окрашена, создавая внешний вид окантовки, как описано выше. Передняя и задняя стенки и гибкие мембраны могут быть прикреплены описанным выше способом.
Предпочтительно в дужках очков расположены средства для регулировки оптической силы линз. В предпочтительном варианте эти средства имеют форму резервуаров, соединенных с полостями линз (при этом для регулировки объема каждой полости имеется один резервуар). Объем резервуара можно увеличивать или уменьшать, нагнетая жидкость в полость или удаляя жидкость из полости. Диапазон оптической силы линзы можно изменять путем изменения объема резервуара.
В международной публикации WO 99/47958 описаны различные типы используемых резервуаров. Особо предпочтительным вариантом резервуара является цилиндр, ось которого расположена вдоль дужки. Перемещение поршня, находящегося в цилиндре, обеспечивается путем вращения ручки, связанной с цилиндром (для этого может использоваться механизм с реечной передачей). Предпочтительно, цилиндр расположен внутри дужки, а ручка расположена на стороне дужки, противоположной голове владельца, что обеспечивает легкость доступа.
Из выпускного отверстия резервуара в одно из отверстий в оправе линзы переходит трубка. Предпочтительно, трубка является гибкой и проходит сквозь шарнир дужки, улучшая внешний вид очков. Кроме того, это в некоторой степени защищает трубку.
Для предотвращения излишнего изгиба гибкой трубки при складывании дужек предпочтительно, чтобы шарниры были расположены на небольшом расстоянии позади плоскости линз (то есть, смещены по направлению к голове владельца). Это обеспечит значение максимального изгиба гибкой трубки около 90°.
Разумеется, в очках могут использоваться линзы с переменным фокусным расстоянием другого типа.
Предпочтительные варианты выполнения изобретения описаны ниже исключительно в качестве примера и со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
фиг.1 представляет собой разрез линзы с переменным фокусным расстоянием в соответствии с первым вариантом выполнения;
фиг.2 представляет собой разрез линзы с переменным фокусным расстоянием в соответствии со вторым вариантом выполнения;
фиг.3 представляет собой вид в аксонометрии оправы, предназначенной для использования в данной линзе;
фиг.4 представляет собой вид в аксонометрии очков, в которых используются две линзы данного типа;
фиг.5 представляет собой вид сбоку очков, изображенных на фиг.4;
фиг.6 представляет собой детальный вид шарнира очков; и
фиг.7а и фиг.7b представляют собой сравнительные виды, объясняющие расположение шарнира очков.
На фиг.1 лучше всего видно, что линза 10 состоит из четырех основных частей: оправы 20 (более подробно изображенной на фиг.3), гибкой мембраны 30, передней стенки 40 и задней стенки 50.
Гибкая мембрана 30 прикреплена к передней части оправы 20, а задняя стенка 50 прикреплена к задней части оправы 20. Оправа 20, гибкая мембрана 30 и задняя стенка 50 образуют полость 60. В процессе использования полость 60 заполнена жидкостью, а количество жидкости, находящейся в полости, можно менять для изменения объема полости. Оправа 20 и задняя стенка 50 в целом жесткие, поэтому при изменении объема полости 60 деформируется гибкая мембрана 30 и, таким образом, изменяются оптические свойства линзы.
Передняя стенка 40 прикреплена к мембране 30, так что мембрана находится между оправой 20 и передней стенкой 40. Как показано на чертежах, внутренняя поверхность передней стенки 40 (поверхность, обращенная к гибкой мембране 30) изогнута. Это создает пространство, достаточное для изменения формы гибкой мембраны 30, и позволяет производить регулировку оптической силы линзы.
Передняя стенка 40 может иметь отверстие для выпуска воздуха (не показано), позволяющее выпускать воздух из промежутка, образованного между передней стенкой 40 и гибкой мембраной 30, при перемещении мембраны. Однако через это отверстие в промежуток может попадать вода, а это в определенных обстоятельствах может быть нежелательно.
Более подробно оправа 20 изображена на фиг.3. В варианте, изображенном на фиг.3, оправа в целом круглая, но можно использовать любую необходимую форму. Как видно из чертежа, сквозь стенку оправы проходят два отверстия 22, 24. При использовании одно из указанных отверстий 22 сообщается с гибкой трубкой, которая соединена с резервуаром переменного объема для жидкости (более подробно описанным ниже); при изменении объема резервуара количество жидкости, находящейся в полости, тоже меняется, изменяя оптическую силу линзы. Как показано на фиг.3, это отверстие может проходить через выступ 26 оправы, к которому может быть прикреплена дужка, в которой размещается резервуар. Другое отверстие 24 (отверстие для заполнения) используется для заполнения полости и резервуара после сборки.
На фиг.2 изображен второй вариант линзы. Этот вариант похож на вариант, изображенный на фиг.1, за исключением того, что в нем имеется вторая гибкая мембрана 54, расположенная между оправой 20 и задней стенкой 52. Внутренние поверхности и передней, и задней стенок 40, 52 изогнуты, что обеспечивает достаточное пространство для деформации мембран 30, 54.
В обеих линзах передняя стенка 40, задняя стенка 50, 52 и упругая мембрана (мембраны) 30, 54 являются прозрачными. Однако поскольку оправа 20 не расположена на пути оптического луча, она может быть и непрозрачной и фактически может иметь любой внешний вид. Если оправа непрозрачна, то она будет иметь вид окантовки вокруг линзы.
Более того, поскольку оправа не играет никакой роли в процессе фокусирования, ее можно изготавливать без соблюдения оптических показателей качества, и отливка оправы может стоить дешевле.
На фиг.4 и фиг.5 изображены регулируемые очки 100, в которых используются описанные выше линзы. Очки имеют две линзы 10, соединенные переносицей 110. К каждой линзе прикреплена дужка 120. Оправа 20, представленная на фиг.3, используется для линзы, изображенной на фиг.4 справа, а дужка прикреплена к выступу 26. Понятно, что оправа, используемая для линзы, изображенной на фиг.4 слева, является зеркальной относительно оправы, изображенной на фиг.3.
Каждая дужка 120 содержит резервуар переменного объема для жидкости, который сообщается с полостью соответствующей линзы. Резервуар имеет форму цилиндра с поршнем, выполненным с возможностью перемещения, и перемещение поршня либо выталкивает жидкость из резервуара в полость, либо втягивает жидкость из полости в резервуар, меняя объем полости, и таким образом изменяет форму гибкой мембраны.
На каждой дужке со стороны, противоположной голове владельца, имеется колесо 130, которое может поворачиваться владельцем при ношении очков 100. Вращение колеса вызывает перемещение поршня резервуара (например, посредством механизма с реечной передачей), для изменения объема жидкости, находящейся в полости, и изменения, таким образом, фокусного расстояния линзы. Каждую линзу можно регулировать по отдельности, а поскольку резервуары остаются соединенными с линзами, в любое время можно выполнять дополнительную регулировку (например, чтобы скорректировать ухудшение зрения владельца очков).
Дужки представляют собой две шарнирно соединенные части. Короткая часть (190) присоединена к выступу на оправе и соединяет дужку с линзой. В длинной части расположен резервуар, и она имеет стандартный заушник.
Через шарнир проходит гибкая трубка, которая соединяет резервуар с линзой. На фиг.6 крупно показан шарнир. Как видно на чертеже, короткая часть дужки имеет выступ 150, в котором имеется отверстие 160. Длинная часть дужки имеет два выступа 152, 154, в которых также имеются отверстия 162, 164. Через отверстие 160 в выступе 150 короткой части и отверстие 162 в одном из выступов 152 длинной части проходит винт 170, соединяющий части вместе.
В другом варианте выполнения винт 170 может быть вставлен через отверстия 162, 160 снизу. Винт 170 можно закрутить отверткой через нижнее отверстие 164. Если позволяют материалы, можно использовать саморез. В другом варианте для соединения двух частей дужки можно использовать гайку и болт.
Для защиты гибкая трубка 180 проходит через отверстия в длинной и короткой частях. В другом варианте для защиты трубки 180 от повреждения внешняя часть шарнира может быть закрыта крышкой.
В другом варианте короткая часть также может иметь два выступа, а для соединения каждого выступа короткой части с соответствующим выступом длинной части могут использоваться два винта.
На фиг.7а и фиг.7b изображены схемы расположения шарнира. На фиг.7b проиллюстрирован случай, когда шарнир расположен в целом в той же плоскости, что и линзы, и видно, что если очки находятся в сложенном состоянии, то гибкая трубка согнута почти вдвое. Это может привести к излому трубки и, возможно, ее повреждению.
На фиг.7а изображено предпочтительное расположение шарнира. В этом случае шарнир смещен назад относительно плоскости линз (если смотреть со стороны владельца). Как видно, самый острый изгиб трубки в этом случае составляет 90°, что уменьшает вероятность повреждения.
Ниже исключительно в качестве примера описан способ изготовления линз и очков.
Сначала изготавливают каждую линзу. На первом этапе заднюю стенку (в качестве которой можно использовать стандартную высококачественную офтальмологическую линзу) прикрепляют к оправе. Для этого можно нанести тонкую полоску УФ-клея (например, Loctite 3311) на оправу, прикрепить заднюю стенку, а затем дать отвердеть.
После этого диск из майлара (например, типа DL1) предварительно растягивают с использованием натяжного устройства. На переднюю часть оправы наносят тонкую полоску УФ-клея и затем оправу с задней стенкой размещают на поверхности диска из майлара, который можно предварительно обработать для склеивания. Далее эту конструкцию отверждают.
Конструкцию извлекают из натяжного устройства, а диск из майлара подрезают по краю линзы.
Затем переднюю стенку (в качестве которой также можно использовать стандартную высококачественную офтальмологическую линзу) прикрепляют к конструкции, нанося тонкую полоску УФ-клея на переднюю часть линзы. Как показано на фиг.1, передняя стенка имеет изогнутую форму, и чтобы обеспечить требуемую плоскую поверхность края для склеивания с конструкцией, края стенки перед склеиванием могут обработать (например, отшлифовать). После этого УФ-клей отверждают, получая готовую линзу.
После этого собирают шарнирные конструкции. Две части шарнирной конструкции располагают в рабочем положении и закрепляют винтом и гайкой. В случае необходимости можно использовать клей для фиксации резьбовых соединений. Отверстие в нижнем выступе длинной части (как показано на фиг.6) обеспечивает легкий доступ для отвертки, чтобы затянуть крепежный винт. 3атем через собранную шарнирную конструкцию продевают гибкую трубку. На этой стадии излишняя длина трубки облегчает процесс сборки, а в дальнейшем трубку можно подрезать.
Далее один конец гибкой трубки вклеивают в выступ оправы путем нанесения УФ-клея на наружную поверхность трубки и последующего отверждения.
Затем собирают дужку. Сначала собирают поршень резервуара, прикрепляя с помощью винта головку (которая имеет кольцевое уплотнение) к штоку (который образован реечным элементом). В другой конструкции поршень может быть выполнен как единое целое. Поршень вставляют в трубку (которая образует ближний конец цилиндра).
Оболочку шестерни присоединяют к задней части трубки, а к задней части оболочки шестерни присоединяют следующую часть трубки. Указанные части выравнивают, а затем скрепляют клеем, получая цилиндр. В другом варианте с оболочкой шестерни можно использовать цельную трубку.
После этого заднюю часть цилиндра закупоривают. Пробка обеспечивает наружное соединение для обычного заушника очков, который прикрепляют потом. (Присоединение заушника к очкам может в другом варианте быть окончательной операцией сборки очков).
Колесо, соединенное с ведущей шестерней, вставляют в оболочку ведущей шестерни для зацепления с рейкой и фиксируют. Колесо можно зафиксировать, прикрепив небольшой участок трубки к участку вала колеса, находящемуся за оболочкой ведущей шестерни.
Затем гибкую трубку подрезают до необходимой длины, а ее свободный конец прикрепляют к цилиндру. Для защиты трубки и придания жесткости готовой конструкции прикрепляют защитные элементы.
Затем систему изменения объема жидкости конструкции (в которую входят линзы, гибкая трубка и цилиндр) заполняют силиконовым маслом (типа Dow Corning 704 или аналогичным).
Используют шприц, наружный диаметр иглы которого меньше, чем внутренний диаметр отверстия для заполнения, чтобы вокруг иглы мог проходить воздух при наполнении системы силиконовым маслом. В предпочтительном способе устанавливают максимальную оптическую силу линзы (при полностью задвинутом поршне). Затем всю конструкцию располагают таким образом, чтобы отверстие для заполнения смотрело вертикально вверх, вставляют шприц и наполняют конструкцию на 50%. После этого устанавливают минимальную оптическую силу линзы (при полностью выдвинутом поршне), затем опять максимальную оптическую силу. Такая последовательность действий позволяет удалить воздух из конструкции и может быть повторена в случае необходимости. Далее оставшийся объем линзы заполняют маслом до переливания через край.
Излишек силиконового масла вытирают и в отверстие для заполнения вставляют пробку. В предпочтительном в данном изобретении виде в качестве пробки используется поликарбонатный стержень, запрессованный в отверстии для заполнения. Пробку крепят неразъемно путем нанесения УФ-клея в месте соединения с конструкцией линзы и его отверждения.
Для облегчения процесса сборки можно установить пробку большей длины, а затем подрезать, так чтобы она выступала наружу из линзы. Этот выступ используют для расположения переносицы в процессе окончательной сборки очков.
Затем вышеописанные этапы повторяют для второй линзы и дужки. После этого очки собирают, соединяя левую и правую части конструкции с переносицей. Можно использовать переносицы разной ширины для создания очков с разными межзрачковыми расстояниями.
Разумеется, очки можно изготавливать с использованием разного типа линз с переменным фокусным расстоянием.

Claims (18)

1. Линза с переменным фокусным расстоянием, содержащая оправу с передней и задней поверхностями, гибкую мембрану, закрепленную между передней поверхностью оправы и в целом жесткой прозрачной передней стенкой, и заднюю стенку, прикрепленную к задней поверхности оправы, причем между гибкой мембраной и задней стенкой образована полость, заполненная жидкостью, при этом количество жидкости, находящейся в полости, может изменяться для изменения кривизны гибкой мембраны и, таким образом, изменения оптических свойств линзы.
2. Линза по п.1, в которой оправа и передняя стенка прикреплены к мембране с использованием клеящего вещества.
3. Линза по п.1, в которой в стенке оправы выполнено отверстие для обеспечения введения жидкости в полость и удаления жидкости из полости для изменения фокусного расстояния линзы.
4. Линза по п.3, в которой в стенке оправы выполнено второе отверстие, используемое для заполнения линзы и закрытое пробкой после заполнения линзы.
5. Линза по любому из пп.1-4, в которой передняя или задняя стенка или обе стенки сами по себе являются линзами.
6. Линза с переменным фокусным расстоянием, содержащая оправу с передней и задней поверхностью, гибкую мембрану, закрепленную между передней поверхностью оправы и в целом жесткой прозрачной передней стенкой, и вторую гибкую мембрану, расположенную между задней поверхностью оправы и в целом жесткой прозрачной задней стенкой, причем между гибкими мембранами образована полость, которая заполнена жидкостью, при этом количество жидкости, находящейся в полости, может изменяться для изменения кривизны гибких мембран и, таким образом, изменения оптических свойств линзы.
7. Линза по п.1 или 6, в которой оправа окрашена.
8. Линза по п.7, в которой оправа является прозрачной, полупрозрачной или непрозрачной.
9. Линза по п.1 или 6, в которой к передней части оправы прикреплено декоративное покрытие, создающее внешний вид окантовки.
10. Очки, содержащие две линзы по любому из предшествующих пунктов, соединенные переносицей, при этом каждая линза имеет шарнирно прикрепленную к ней дужку.
11. Очки по п.10, в которых переносица прикреплена к выступам, выполненным на оправе каждой линзы.
12. Очки по п.11, в которых каждая линза соответствует п.4, причем выступ является пробкой, предназначенной для закрытия второго отверстия.
13. Очки по п.10, в которых оправы двух линз выполнены как единое целое с соединяющей их переносицей.
14. Очки по любому из пп.10-13, в которых средство регулировки оптической силы линз расположено в дужках очков.
15. Очки по п.14, в которых средство регулировки оптической силы линз выполнено в виде резервуаров, соединенных с полостями линз (при этом для регулировки объема каждой полости служит отдельный резервуар), причем объем каждого резервуара может быть увеличен или уменьшен при нагнетании жидкости в полость или удалении жидкости из полости.
16. Очки по п.15, в которых из выпускного отверстия резервуара в одно из отверстий, выполненных в оправе линзы, проходит трубка.
17. Очки по п.16, в которых трубка является гибкой и проходит через шарнир дужки.
18. Очки по п.16 или 17, в которых шарнир дужки расположен на небольшом расстоянии позади плоскости линз.
RU2009103211/28A 2006-07-10 2007-07-10 Линза с переменным фокусным расстоянием и очки RU2407046C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GBGB0613688.1A GB0613688D0 (en) 2006-07-10 2006-07-10 Variable focus lens and spectacles
GB0613688.1 2006-07-10

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009103211A RU2009103211A (ru) 2010-08-20
RU2407046C2 true RU2407046C2 (ru) 2010-12-20

Family

ID=36926774

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009103211/28A RU2407046C2 (ru) 2006-07-10 2007-07-10 Линза с переменным фокусным расстоянием и очки

Country Status (12)

Country Link
US (1) US8002403B2 (ru)
EP (1) EP2038691A1 (ru)
JP (1) JP2009543148A (ru)
KR (1) KR20090058498A (ru)
CN (1) CN101506714A (ru)
AU (1) AU2007274060A1 (ru)
BR (1) BRPI0714240A2 (ru)
CA (1) CA2657354A1 (ru)
GB (1) GB0613688D0 (ru)
MX (1) MX2009000308A (ru)
RU (1) RU2407046C2 (ru)
WO (1) WO2008007077A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2601688C2 (ru) * 2012-04-03 2016-11-10 Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк. Система обнаружения морганий для электронной офтальмологической линзы
RU2603704C2 (ru) * 2010-10-11 2016-11-27 Эдленс Бикен, Инк. Бесприводные конструкции оправы со скрытыми механизмами линз, заполненных жидкостью

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0621065D0 (en) * 2006-10-23 2006-11-29 Silver Joshua D Variable focus lens and spectacles
GB0806561D0 (en) * 2008-04-10 2008-05-14 Adlens Ltd Variable focus lens and spectacles
US8087778B2 (en) * 2009-02-13 2012-01-03 Adlens Beacon, Inc. Variable focus liquid filled lens mechanism
US20100208194A1 (en) * 2009-02-13 2010-08-19 Amitava Gupta Variable focus liquid filled lens apparatus
US8817381B2 (en) 2009-10-13 2014-08-26 Adlens Beacon, Inc. Full field membrane design for non-round liquid lens assemblies
US8414121B2 (en) * 2009-10-13 2013-04-09 Adlens Beacon, Inc. Non-round fluid filled lens optic
US8136942B2 (en) 2009-10-14 2012-03-20 Adlens Beacon, Inc. Aspheric fluid filled lens optic
WO2011047305A1 (en) 2009-10-15 2011-04-21 Adlens Beacon, Inc. Fluid filled lenses and mechanisms of inflation thereof
US8353593B2 (en) * 2009-10-15 2013-01-15 Adlens Beacon, Inc. Hinge mechanism for a fluid filled lens assembly
US8596781B2 (en) * 2009-10-15 2013-12-03 Adlens Beacon, Inc. Fluid filled lens reservoir system and manufacturing method of the reservoir system
US9036264B2 (en) 2010-08-12 2015-05-19 Adlens Beacon, Inc. Fluid-filled lenses and their ophthalmic applications
USD665009S1 (en) 2010-10-14 2012-08-07 Adlens Beacon, Inc. Spectacles frame
US8474976B2 (en) 2010-10-30 2013-07-02 Thang Duong Automatic accommodative spectacles using sensors and focusing elements
PL2638417T3 (pl) 2010-11-10 2018-01-31 Adlens Beacon Inc Soczewki wypełnione płynem i systemy ich uruchamiania
US8628193B2 (en) 2010-11-20 2014-01-14 Yibin TIAN Automatic accommodative spectacles using a scene analyzer and focusing elements
SG190889A1 (en) * 2010-12-01 2013-07-31 Adlens Beacon Inc Variable binocular loupe utilizing fluid filled lens technology
US8777408B2 (en) 2010-12-06 2014-07-15 Zoom Focus Eyewear, LLC Variable focus spectacles with adjustable connector
CN102636884A (zh) * 2011-02-14 2012-08-15 张晟廷 活塞调控液体老花近视两用镜
CN102636885A (zh) * 2011-02-14 2012-08-15 张晟廷 隔膜调控液体老花近视两用镜
JP6035255B2 (ja) 2011-03-17 2016-11-30 カール ツアイス メディテック アクチエンゲゼルシャフト 視野検査における屈折補正のためのシステムおよび方法
CN102156348B (zh) * 2011-03-31 2012-02-01 上海理工大学 一种模拟人眼变焦的双液体变焦透镜光学成像系统及成像方法
EP2839333A1 (en) * 2012-04-16 2015-02-25 Dow Corning Corporation Method of forming variable focus eyewear
US9535264B2 (en) * 2012-07-13 2017-01-03 Adlens Beacon, Inc. Fluid lenses, lens blanks, and methods of manufacturing the same
GB2505686B (en) * 2012-09-07 2015-12-23 Ct For Vision In The Developing World C I C Optical Apparatus
US8888278B2 (en) * 2013-02-08 2014-11-18 Sony Dadc Austria Ag Apparatus for eyesight enhancement, method for calibrating an apparatus and computer program
CN103149703A (zh) * 2013-03-06 2013-06-12 上海大学 液态自适应调焦眼镜
US20170160561A1 (en) * 2014-04-30 2017-06-08 Oceanus Investment Inc. Rimless eyeglasses
CN104765162B (zh) * 2015-04-16 2017-06-30 哈尔滨工业大学 双层容腔式液体变色眼镜
US11086148B2 (en) 2015-04-30 2021-08-10 Oakley, Inc. Wearable devices such as eyewear customized to individual wearer parameters
FR3055429B1 (fr) * 2016-09-01 2018-08-10 Laclaree Dispositif a actionnement electrostatique
US10261343B2 (en) 2016-12-29 2019-04-16 Valdemar Portney Frame independent focus adjustable eyewear lens
EP3584610A1 (en) * 2018-06-19 2019-12-25 Essilor International Tunable optical system and method for determining the geometry of a cover glass in said tunable optical system
CN108845432A (zh) * 2018-07-05 2018-11-20 苏州征之魂专利技术服务有限公司 一种能够调光调视野的眼镜
CN108873377A (zh) * 2018-07-17 2018-11-23 安徽启慧信息科技有限公司 一种多用眼镜
CN110602365A (zh) * 2019-09-24 2019-12-20 Oppo广东移动通信有限公司 镜头、摄像头及电子装置
CN111897130A (zh) * 2020-07-24 2020-11-06 四川大学 一种变焦显示一体化透镜屏
CN113359321A (zh) * 2021-04-22 2021-09-07 兰州市第六十二中学 一种可变焦水透镜眼镜
CN115480326B (zh) * 2021-05-31 2024-06-11 宁波舜宇光电信息有限公司 摄像模组及其光学镜头、变焦镜片单元以及变焦方法

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1209234A (en) * 1968-03-11 1970-10-21 Nat Res Dev Improvements in or relating to variable focus lenses
JPS6459301A (en) * 1987-08-31 1989-03-07 Canon Kk Multi-focus lens
JPH031102A (ja) * 1989-05-29 1991-01-07 Fine Data Kk 連続可変焦点レンズ
JPH05303011A (ja) * 1992-02-25 1993-11-16 Nippondenso Co Ltd 可変焦点レンズ
GB9511091D0 (en) * 1995-06-01 1995-07-26 Silver Joshua D Variable power spectacles
US5684637A (en) * 1995-07-19 1997-11-04 Floyd; Johnnie E. Fluid filled and pressurized lens with flexible optical boundary having variable focal length
JPH112701A (ja) * 1997-06-12 1999-01-06 Kuniyasu Sowa 視度調節式眼鏡
GB9805977D0 (en) * 1998-03-19 1998-05-20 Silver Joshua D Improvements in variable focus optical devices
GB0007810D0 (en) * 2000-03-30 2000-05-17 Silver Joshua D Variable focus optical apparatus
JP2002107678A (ja) * 2000-09-26 2002-04-10 Nippon Tenganyaku Kenkyusho:Kk 可変焦点レンズ
GB0100031D0 (en) * 2001-01-02 2001-02-14 Silver Joshua D Variable focus optical apparatus
US6715876B2 (en) * 2001-11-19 2004-04-06 Johnnie E. Floyd Lens arrangement with fluid cell and prescriptive element
JP2005284066A (ja) * 2004-03-30 2005-10-13 Nippon Tenganyaku Kenkyusho:Kk 可変焦点レンズ及び可変焦点レンズを使用した計器並びに表示器
AU2006307674B2 (en) * 2005-10-28 2011-10-13 Adlens Ltd Variable focus lens

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2603704C2 (ru) * 2010-10-11 2016-11-27 Эдленс Бикен, Инк. Бесприводные конструкции оправы со скрытыми механизмами линз, заполненных жидкостью
RU2601688C2 (ru) * 2012-04-03 2016-11-10 Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк. Система обнаружения морганий для электронной офтальмологической линзы

Also Published As

Publication number Publication date
EP2038691A1 (en) 2009-03-25
MX2009000308A (es) 2009-05-28
RU2009103211A (ru) 2010-08-20
KR20090058498A (ko) 2009-06-09
JP2009543148A (ja) 2009-12-03
CN101506714A (zh) 2009-08-12
GB0613688D0 (en) 2006-08-16
AU2007274060A1 (en) 2008-01-17
WO2008007077A1 (en) 2008-01-17
US20100053543A1 (en) 2010-03-04
CA2657354A1 (en) 2008-01-17
BRPI0714240A2 (pt) 2013-03-12
US8002403B2 (en) 2011-08-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2407046C2 (ru) Линза с переменным фокусным расстоянием и очки
RU2408907C1 (ru) Линза и очки с переменным фокусным расстоянием
RU2413254C2 (ru) Линза с переменным фокусом
JP4773500B2 (ja) 可変焦点光学装置における改良
JP2009543148A5 (ru)
US6290354B1 (en) Corrective eyewear attachment and method
JP5065263B2 (ja) レンズを成形する方法
JP2013508750A (ja) 非球面流体充填レンズ光学部品
JP2013507667A (ja) 非丸形流体充填レンズ光学部品
US9791715B2 (en) View panel for goggles or helmet visor
JP2013508755A (ja) 流体充填レンズ組立体用のヒンジ機構体
US9833663B2 (en) Swimming goggles
JPWO2018066400A1 (ja) ルーペ及びルーペユニット
CA2036839C (en) Method for setting ophtalmic lenses in goggles
WO2006065072A1 (en) Glasses formed of sections
DE3911941A1 (de) Tauchermaske, schwimmbrille, windschutzbrille oder dergleichen mit sehkorrektiv sowie verfahren zu dessen herstellung
ITTV20110083A1 (it) Cerniera per montature d'occhiali
JP2003015095A (ja) スポーツサングラスおよびその構成方法
ITTV940042A1 (it) Struttura di occhiale sportivo
ITMI992412A1 (it) Lente variabile per occhiali

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130711